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MIPS 科技公司携手其他业内领先的嵌入式处理器与 IP 开发商,决定共同采用开放式芯片协议(OCP)插槽作为标准化供应商进行片上总线集成的中立方法。本文将就总线级片上仪器(OCI)和支持基于OCP 系统的分析工具进行详尽讨论。

基于 OCP 的总线可进行多种高带宽操作,在基本数据传输的基础上添加了许多新的特性和功能。这些新性能包括专用总线命令模式、脉冲操作、多数据标签以及用于增加跟踪信号数量的扩展能力。附录中列出的 MIPS24K OCP 接口就是这类产品的典型。除了提供基本地址寻址和数据操作的总线接口信号外,OCP 还提供多种可选信号,以调用专用处理器的特定强化功能,如数据排列、脉冲及多线程运行等功能。

采用 OCP 这类先进总线架构的另一个好处是,它能够更有效地协调内部大量集成内核的复杂工作。分析因素包括对给定OCP 接口提出特定的问题,以及片上子系统性能等更受全球关注的问题。这些问题涵盖诸如理解和优化传输效率、延迟、饱和、资源冲突和其他操作选项等可能对处理器元件的性能和运行产生直接影响等因素

虽然仿真是开发流程的重要环节,但无论是在原型还是在系统级验证阶段,对硬件本身状况进行分析也是同样重要的环节,而最终产品本身的硬件分析就更加重要了。在大多数情况下,诸如硬件内嵌入式总线在信息分析中所遇到的问题通常是能见度难题 —— 您很难确定自己看不到的问题。使用传统的 JTAG 扫描通常很难解决这个能见度难题,其原因在于:

由于总线运行的多周期性,在一个总线运行周期内有些信号会在不同时段变得非常活跃,调试工具应当进行连续的跟踪,而不是单个周期的瞬态图;

总线运行问题牵涉到至少两个通信时钟(如处理器和存储器外设)。传统的调试方法,如暂停部分系统进行测试可能会带来变化并引入新的变量,从而干预测试环节和过程;

如果问题是间歇性和少量的,那么追踪操作就应当采用触发模式,如实时捕获有重要意义的总线周期信息。

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